[发明专利]一种蓝牙芯片构架以及基于低功耗蓝牙芯片的时钟控制方法在审
申请号: | 201711056162.7 | 申请日: | 2017-11-01 |
公开(公告)号: | CN107817869A | 公开(公告)日: | 2018-03-20 |
发明(设计)人: | 张钦 | 申请(专利权)人: | 中颖电子股份有限公司 |
主分类号: | G06F1/04 | 分类号: | G06F1/04;H04W4/80 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司31100 | 代理人: | 胡林岭 |
地址: | 200335 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 蓝牙 芯片 构架 以及 基于 功耗 时钟 控制 方法 | ||
1.一种蓝牙芯片构架,其特征在于,至少包括:
高频时钟源,被配置成给系统和其他功能模块提供高精度时钟;
低频时钟振荡器,被配置成给蓝牙芯片中的所述其他模块提供低频时钟;
低频时钟检测模块,被配置成在每个蓝牙连接间隔的系统唤醒阶段起始点进行一次低频时钟的误差检测,将检测到的低频时钟误差与一预设的低频时钟误差阈值进行比较,并得到比较结果;其中低频时钟误差阈值可通过寄存器进行设定;
低频时钟调整模块,被配置成根据所述比较结果调整所述低频时钟,以使所述低频振荡器的时钟保持在一误差范围内。
2.如权利要求1所述的蓝牙芯片构架,其特征在于,所述高频时钟源由外部晶振提供或者其他类型的外部时钟输入。
3.如权利要求1所述的蓝牙芯片构架,其特征在于,所述低频时钟检测模块在每次检测完成后将检测到的所述低频时钟误差值写入误差寄存器。
4.如权利要求1所述的蓝牙芯片构架,其特征在于,所述低频时钟检测模块将每次检测的低频时钟误差值换算成相应的频率偏差调整值并写入所述低频时钟调整模块的偏差寄存器当中。
5.如权利要求1所述的蓝牙芯片构架,其特征在于,当所述低频时钟检测模块检测到所述低频时钟误差大于所述预设的时钟误差阈值时自动产生中断和/或相应标志。
6.如权利要求1所述的蓝牙芯片构架,其特征在于,所述低频时钟调整模块的频率偏差调整值可通过寄存器进行设定。
7.如权利要求1所述的蓝牙芯片构架,其特征在于,所述低频时钟调整模块启动时自动根据偏差寄存器的频率偏差调整值对低频时钟进行调整。
8.如权利要求1所述的蓝牙芯片构架,其特征在于,所述低频时钟调整模块对低频时钟的调整精度达到约10ppm。
9.如权利要求1所述的蓝牙芯片构架,其特征在于,所述系统和其他功能模块包括CPU、蓝牙基带处理电路、蓝牙射频相关电路以及其他可选的外设功能模块。
10.一种基于低功耗蓝牙芯片的时钟控制方法,其特征在于,所述方法包括:
a.预设一个低频时钟误差阈值;
b蓝牙连接建立之后,自动在系统唤醒阶段起始点进行低频时钟的误差检测;
c.每次所述误差检测完成之后,将误差结果换算成相应的频率偏差调整值;
d.在每次检测到低频时钟误差超过预设的所述低频时钟误差阈值时,产生相应的中断;
e.当所述中断产生时,根据所述频率偏差调整值对低频时钟进行调整;
f.低频时钟调整完成后,返回执行步骤b。
11.一种基于低功耗蓝牙芯片的时钟控制方法,其特征在于,所述方法包括:
a.预设一个时钟校准周期,所述时钟校准周期为蓝牙连接间隔的整数倍;
b.在每个所述时钟校准周期的系统唤醒点启动低频时钟的误差检测;
c.对误差检测的误差值进行判断,如果误差值较小则执行步骤b,如果误差值较大则执行步骤d;
d.将误差值换算成频率偏差调整值,并根据所述频率偏差调整值对低频时钟进行调整;
e.低频时钟调整完成后,返回执行步骤b。
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